分析 (1)由静止开始释放小滑块,同时撤去挡板,分析木板所受的最大静摩擦力与重力沿斜面向下分力的大小,判断木板的运动情况.根据牛顿第二定律和运动学公式结合求解.
(2)根据功的公式求解摩擦力对木板做的功.根据相对位移,求解内能.
解答 解:(1)由静止开始释放小滑块后,斜面对M的最大静摩擦力为:
fm=μ2[(M+m)g+qE]cosθ=0.4×[(2+1)×10+2.0×10-5×5.0×105]×cos37°=13.2N
小滑块对木板的滑动摩擦力为:
f=μ1[mg+qE]cosθ=0.2×[10+10]×cos37°N=3.2N
木板重力沿斜面向下的分力为:Mgsinθ=20×sin37°=12N
由于Mgsinθ+f>fm,所以木板将沿斜面向下做匀速运动,设滑块和木板的加速度分别为a1和a2.
根据牛顿第二定律得:
对于滑块有:[mg+qE]sinθ-f=ma1;
对木板有:Mgsinθ+f-fm=Ma2;
代入数据解得:a1=8.8m/s2,a2=1m/s2.
根据题意有:$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$-$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{\;}^{2}$=$\frac{1}{2}$L
解得:t=$\frac{4\sqrt{87}}{87}$s
(2)木板的位移为:x1=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{\;}^{2}$=$\frac{1}{2}×$0.2×$\frac{16}{87}$m=$\frac{8}{435}$m
则摩擦力对木板做的功为:W=fx1-fmx1=(3.2-13.2)×$\frac{8}{435}$≈-0.18J
系统产生的内能为:Q=f•$\frac{L}{2}$=3.2×0.8J=2.88J
答:
(1)由静止开始释放小滑块,同时撤去挡板,小滑块和木板从开始运动到分离的时间是$\frac{4\sqrt{87}}{87}$s.
(2)小滑块和木板从开始运动到分离,摩擦力对木板做的功是0.18J,系统产生的内能是2.88J.
点评 本题采用隔离法研究两个物体有相对运动的问题,抓住加速度关系和位移关系.当两个物体刚要滑动时静摩擦力达到最大值是常用的临界条件.
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A. | 自由中子的衰变是β衰变,X是电子 | |
B. | 有20个自由中子,半小时后一定剩下5个中子未发生衰变 | |
C. | 衰变过程遵守动量守恒定律 | |
D. | 衰变过程有质量亏损,所以能量不守恒 |
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A. | 动能增加,重力势能减小,机械能不变 | |
B. | 动能不变,重力势能增加,机械能增加 | |
C. | 动能减小,重力势能增加,机械能不变 | |
D. | 动能减小,重力势能不变,机械能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子所带电荷的符号 | |
B. | 带电粒子在a、b两点的受力方向 | |
C. | 带电粒子在a、b两点的速度何处较大 | |
D. | 带电粒子在a、b两点的电势能何处较大 |
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